Regeneração
Autores: Rebecca Lewis, Jennifer Stone
Ayuda a la realización: Nuno Trigueiros-Cunha
Os trabalhos de investigação realizados até ao presente concluíram que as células ciliadas da cóclea dos mamíferos não podem regenerar-se. No entanto, nos vertebrados inferiores (peixes, batráquios e repteis) existe uma renovação permanente das células ciliadas em condições normais e também após lesão. Na cóclea das aves não existe regeneração espontânea, mas as células ciliadas têm a capacidade de o fazer após terem sido destruídas (traumatismo sonoro, ototoxicidade), restaurando assim a função auditiva. A compreensão dos mecanismos moleculares da regeneração das células ciliadas nas aves talvez possa fornecer dados importantes para um dia se conseguir estimular a regeneração na cóclea dos mamíferos.
Regeneração na cóclea (papila basilar) das aves
Um traumatismo sonoro ou a acção duma droga ototóxica podem fazer desaparecer as células ciliadas da cóclea (papila basilar) das aves, deixando intactas as células de sustentação. Pouco tempo depois, pode-se observar uma regeneração das células ciliadas, que reestabelecem as funções auditivas destes animais de forma semelhante às que tinham perdido temporariamente.
Divisão celular/Trans-diferenciação
S. Blatrix, after B. Lewis
Aquí, podemos ver tres células de sostén en rosa y dos células ciliadas en azul. Cuando algunas células ciliadas son dañadas o mueren, la expresión de Delta aumenta en algunas células de sostén. Las células de sostén con niveles altos de Delta, inhiben a otras células de sostén vecinas e impiden que se conviertan en células ciliadas, ya que Delta se une al receptor de notch en esas células e inhibe la expresión de Atoh1. Cuando Delta se une al receptor notch en una célula adyacente, el receptor es cortado por una gamma secretasa, liberando el dominio intracelular de la membrana plasmática y permitiendo que el mismo viaje al núcleo. Una vez translocado al núcleo, NICD estimula factores de transcripción inhibitorios que bloquean la expresión de Atoh1. Debido a este proceso, llamado inhibición lateral, la expresión de Atoh1 es bloqueada en algunas células de sostén mientras que las células vecinas acumulan la proteína Atoh1 y se diferencian en células ciliadas.
Regeneración en mamíferos.
La esperanza en las terapias regenerativas nació en los 1980’s cuando se descubrió que el oído interno de las aves podía regenerar células ciliadas que habían sido dañadas previamente mediante el empleo de drogas o de un trauma acústico, y hacer que éstas incluso pudieran reconectarse al cerebro. Muchos grupos de investigación en todo el mundo han intentado desde entonces reproducir esta regeneración en la cóclea de mamíferos. Hasta ahora no ha habido suerte: las celulas ciliadas de mamíferos no pueden regenerarse!!!
La investigación continúa en dos direcciones.
Una intenta ‘despertar’ algunas células de sostén que se encuentran en la cóclea del adulto.
La restante busca implantar células madre embrionarias en la cóclea, y luego ayudar a diferenciarlas en células ciliadas para que puedan tomar el lugar vacante dejado por aquellas que se perdieron.
S. Blatrix, d’après J. Stone
En ambas estrategias, necesitaríamos de todas formas re-establecer la conexión de estas células ciliadas con el cerebro. El desafío es grande, y no podemos en esta instancia, predecir si estos métodos funcionarán ni tampoco dar una fecha indicativa sobre su uso potencial en la terapéutica.
Restauración del equilibrio
Cuando las células ciliadas se pierden en el sistema vestibular en animales que no son mamíferos, pueden regenerarse con facilidad. En aves, las nuevas células ciliadas son eficaces en la restauración del equilibrio. Los órganos vestibulares, a diferencia de los auditivos, albergan en sus células ciliadas la capacidad de regenerarse continuamente (muerte y regeneración), incluso en ausencia de daño a las células ciliadas. Muchos estudios han mostrado que los mamíferos maduros (roedores) también pueden regenerar algunas de sus células ciliadas vestibulares luego de un daño causado a éstas. En roedores recién nacidos, las células ciliadas pueden ser fácilmente reemplazadas por división celular y también posiblemente por transdiferenciación. Sin embargo, cuando los roedores maduran y entran en la adultez, el número de células de sostén que se divide, se ve reducido drásticamente. Sólo una subpoblación de células ciliadas es reemplazada aparentemente por transdiferenciación directa. La presencia de cierta capacidad de regeneración de células ciliadas en respuesta a la pérdida de células ciliadas en mamíferos, ha dado a los científicos la oportunidad de estudiar la regeneración en mamíferos y encontrar formas experimentales de favorecerla.